三角算子系统的输出反馈基触发滑动反控制.多状态估计
标签: 控制
上传时间: 2019-07-24
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电气工程师手册,第1章 电工常用数据与资料,第2章 晶体管与集成电路,第3章 晶闸管及其触发电路
上传时间: 2020-02-29
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题目:基于51单片机的RS485从机系统设计 单片机接口资源配置: 1. 上电复位电路; 2. 晶振电路采用11.0592Mhz晶振; 3. 485接口电路(P3.7用于485芯片的收发控制,收发管脚接单片机的rxd和txd); 4. P2口通过外部跳线接相应的高低电平,配置从机地址为组号; 5. P3.6外接一发光二极管(注意串联电阻进行限流); 6. P3.2外接一按键,断开高电平,按下低电平; 7. 按键检测采用外部中断方式,下跳沿触发; 8. 单片机定时器0以模式1(16位模式)工作,产生50ms的定时中断,并在此基础上设计一单片机内部时钟(24小时制,能计数时、分、秒、50ms值); 9. 单片机串行通信采用模式1非多机通信方式,采用9600波特率以串行中断方式进行数据的收发通信,主机地址为0xF0,广播地址为0xFF。 系统功能需求: 1. 系统配置和自检功能: l 从机上电后进行初始化,通过读取P2口进行从机地址配置; l 发光二极管以每秒一次的频率闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒); l 检测到一次按键按下操作后,熄灭发光二极管。 2. 数据接收和按键计时功能: l 从机接收主机程序(PC机上的串口调试程序)的按键允许命令帧并进行校验; l 校验正确并且目的地址是广播地址或者本从机的地址,通过发光二极管长亮指示,并允许按键操作; l 按键按下后,尽可能准确记录按键的动作时点(定时器的低8位、定时器的高8位、50ms值、秒、分、小时); l 按键操作只能响应一次,重复按键操作不响应; l 按键的动作时点记录后,发光二极管以每秒一次的频率闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒)。 3. 数据发送功能: l 从机接收主机程序发来的时钟数据搜索命令帧并进行校验; l 如果校验正确并且数据帧的目的地址是本从机的地址,从机将前面记录的按键动作时点数据(定时器的低8位、定时器的高8位、50ms值、秒、分、小时)按附录中的时钟数据返回帧的帧格式回传给主机; l 时钟数据返回帧回传结束后,熄灭发光二极管。 4. 校验和生成和检测功能: l 发送数据帧时能自动生成数据帧校验和; l 每帧数据在发送帧尾前,发送一字节的当前帧数据的校验和; l 接收数据帧时能检测校验和并判断接收数据是否正确。 附录:帧定义 校验和的计算:除去帧头和帧尾后将帧中的其他数据求和并取低8位; 帧长:不计帧头、帧尾和校验和字节。 按键允许命令帧: 帧头 帧长 目的地址 源地址 命令字 校验和 帧尾 AA 04 FF F0 01 F4 66 时钟数据搜索命令帧: 帧头 帧长 目的地址 源地址 命令字 保留字 校验和 帧尾 AA 05 01 F0 03 00 F9 66 时钟数据返回帧: 帧头 帧长 目的地址 源地址 命令字 TL0 TH0 50ms 秒 分 时 校验和 帧尾 AA 0A F0 01 07 01 B6 09 03 00 00 C5 66 帧结构头文件frame.h(内容如下) //帧格式定义 #define FRAME_HEAD 0xAA //帧头 #define FRAME_FOOT 0x66 //帧尾 #define FRAME_LEN 0x00 //帧长 #define FRAME_DST_ADR 0x01 //目的地址 #define FRAME_SRC_ADR 0x02 //源地址 #define FRAME_CMD 0x03 //命令字 #define FRAME_DATA 0x04 //帧数据起始 //帧命令定义 #define READY 0x01 //按键允许命令 #define TIME_SERCH 0x03 //时钟数据轮询命令 #define TIME_BACK 0x07 //时钟数据返回命令 //地址定义 #define BROAD_ADR 0xFF //广播地址 #define MASTER_ADR 0xF0 //主机地址
上传时间: 2020-06-18
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XA003M人体红外感应模块原理图 PCB ,有需要样板的,请联系我,人体红外感应模块工作电压范围:DC3V-16V电平输出:高3.3V/低0V触发方式:可重复购发(默认)延时时间:默认30S(可定做范围)感应角度:C100度锥角感应距离:3米以内(可定做范围)工作温度:-20 ---- 80度电路板外形尺寸:10*23mm感应透镜尺寸:直径:10mm产品尺寸:34*10mm
上传时间: 2021-10-18
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欧母龙PLC例程PLC控制器源码255个合集:1600T俄罗斯压力机.rar200吨压机程序 omron 的机子C系列的.rar3MK136旧磨床现程序.rar3电机延时控制启停.rar5V编码器信号如何接入CP1H高数计数案例.rar6路抢答器源码.rar902002 OMRON.rarASCII Generic Protocol Macro Object Code.zipASCII Generic Protocol Macro.zipC3电枢异物吸引.rarCalendar Calculation.zipcarbon.rarCompact Flash Memory Write.zipCounter Multiplex.zipcp1h 高速计数触发中断注意点.rarcp1h-x40用在非标饮料线上的程序,有注解.rarCP1H与爱默生温控模块的通讯程序.rarCP1L and CP1H EasyModbus FB.zipCPM1A编写的赞扬15T立式注塑机.rarCPM2A Interupt High Speed Counting Sample.zipCPM2A自身时钟六个时间段触发程序.rarCQM1 Host Link Master.zipCQM1H 21的例子程序,有温度压力等PID控制。.rarCQMaster.swp.zipCS CJ CP NSJ password set.zipCS1 C Mode Hostlink.zipCS1-CJ1 Floating Point to Fixed Point Conversion for HMI.zipcub.rarCX-Programmer Ver.5 Introduction Guide R120-E1-01..zipCX-Programmer Ver.5 Introduction to Function Blocks Guide R121-E1-01.zipC_Mode_Hostlink.zipDeviceNet Explicit Message Example.zipdieban.rarEasy to use Modbus RTU Master for CP1L CP1H CJ1 CJ2 CS1.zipExample of Using Daylight Saving FB's.zipExample Scale Meter Protocol.zipFB Calculate Day Of Week.zipFB Day light savings function block.zipFB Extract Time Date into SecMin Hr Day Mth Yr.zipFB Scale with parameters.zipGKF1250离心机CXP.rargkf1250离心机cxpgkf离心机omron.rarJH21-200程序.rarLED液压机.rarlogging+ filewrite.ziplpr-des.rarModbus Protocol Macro Object Code.zipModbus Protocol Macro.zipModbus RTU Sample Code CJ1-SCB.rarModbus TCP Client using FB's.zipOmron CS1 Sequencer.zipOMRON E6CP绝对值编码器使用实例。编码器为8位格雷码输出.rarOmron Modbus Slave Ladder.zipOmron Plc 变频一带三例程.rarOMRON PLC编程示范.raromron--MOV傳送指令.raromron-cs1g-h-cpu42日本机的程序.rarOmron_CJ2_to_AB_EIP_Tag_Datalink_Example.rarOMRON接驳台.rarOMRON控制2伺服.rarOMRON温度,压力模拟量输入程序.rarOMRON照明设备程序.raromron的PLC案例程序.rarOMRON程序举例.rarOMRON程序举例2.rarOMRON纸病分析系统-PLC程序(CJ1G).zipomron脉冲输出到驱动器的程序.rarPCB 沉铜线程序.rarPID温度控制的PLC程序设计实例.rarPinstamp.zipPLC Clock adjustment with screen.zipPLC锰钢程序cpm2a.zipPolls and Writes setpoints to E5CK Process Controller - E5CK.swp.zipPRO9连拉.rarProcess states sequence logics.zipQuadrature Input for Standard CPM1A DC Inputs.zipRandom Number Generator.zipScaling in CJ1 CS1 PLC's.zipSMS - GSM PLC Communications.zipsony 公司 某机台控制程序.rarStepNext.cpt.zipSTUP Example.zipTemplate for Step-Step Next Sequence.zipToggle Button.zipTracking product on conveyor.zipTXD-RXD Quickstart Programs.zipTXD-RXD Serial Port Handling.zipUseable timer.zipV600-E5CK.zipV700-V720 RFID Protocol Macro.zipVB与OMRON PLC通讯源码.rarWoodwood Controler Example Protocol Program.zipYH32-315油压机程序.rar一个CJ1M的程序.rar一个OMRON程序,带位置控制模块.rar一个生产线上润滑控制的小程序.rar一些简单的cpm1a程序.rar一控三恒压供水程序.rar三层提升机欧姆龙CQM1H程序.rar三菱400吨和200号冲床程序.rar上海产自动模切机飞达部程序.zip上海狮印全自动啤机程序.rar东芝压铸机梯形图.rar两步法吹瓶机.rar乡林剪台.rar买书的随书样例.rar井研磨边机.rar交通灯注释全.rar今机立式注塑机程序.rar伺服电机正反转控制.rar位置控制(旋转编码器与PLC).rar充磁机程序.rar先启后停 后启先停 事例.rar冲床程序.rar分拣线主机一个CJ1M的分拣线程序下挂CP1H.rar利慧利乐灌装机程序.rar刮水器停止位置检查程序.rar力泰翻胚机程序.rar北人04印刷机程序.rar北人LQD10骑马装订程序.rar半自动吹瓶机的程.rar南京印刷机.zip卡板程式.rar压制机程序(带解释,注释).rar压力机控制程序.rar原创液压机程序带注释欧姆龙PLC加信捷文本.rar原点搜索程序.rar双翻分拣机.rar双边机.rar反渗透整套PLC控制.rar台湾产染色机欧姆龙PLC带3只IO扩展控制程序.rar台湾大拉无板.rar啤酒厂酒瓶美容机.rar四川绵阳建丰热磨工段.rar在用设备程序.rar垂直涂布.rar外端子设计数值.rar大型热电厂 PLC程序(带注解).rar大摇动超声波清洗机.rar大连75密练注释程序.rar安呼12级.rar富佳扶梯程序.rar对齐度编程!!.rar小车控制程序.rar小车送料”例程.rar广东锻压气压冲床程序(80T)有详细注解.rar广告牌灯箱.rar微电机刷簧自动组装程序.rar微粉砖自动送料带OMRON CQM2A+扩展程序带注释.rar意大利进口皮革压花.rar扎钢机程序.rar打包机.rar拔盖机.rar拨码控制.rar挡砖磨边机(新1).rar捷豹空压机控制程序.rar接木机.rar控制程序例子.rar推挂.rar攻丝机2(新).rar料位显示.rar旋转门控制程序1.rar无协议.rar无心磨床(OMRON系统,带机械手有详细注解).rar无线胶装机欧姆龙程序.zip日本人编的程序 抛光研磨.rar日本成型磨床控制程序(附注释)欧姆龙CPM1A.rar板坯定厚.rar样例,有注释.rar模拟量试验.rar欧姆龙CJ1M铬化机程序带注释.rar欧姆龙CP1H例程.rar欧姆龙CPM1A的PLC.rar欧姆龙CPM2AH PLC和欧姆龙NTZ触摸屏编写的超声波清洗机程序..rar欧姆龙CPM2AH Host Link通讯程序(发布源码).rar
上传时间: 2021-10-22
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散热设计的一些基本原则 从有利于散热的角度出发,印制版最好是直立安装,板与板之间的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制版上的排列方式应遵循一定的规则: ·对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其它器件)按纵长方式排列,如图3示;对于采用强制空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其它器件)按横长方式排列. ·同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游. ·在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其它器件温度的影响. ·对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局.
标签: 开关电源
上传时间: 2021-10-27
上传用户:fliang
IIC接口E2PROM(AT24C64) 读写VERILOG 驱动源码+仿真激励文件:module i2c_dri #( parameter SLAVE_ADDR = 7'b1010000 , //EEPROM从机地址 parameter CLK_FREQ = 26'd50_000_000, //模块输入的时钟频率 parameter I2C_FREQ = 18'd250_000 //IIC_SCL的时钟频率 ) ( input clk , input rst_n , //i2c interface input i2c_exec , //I2C触发执行信号 input bit_ctrl , //字地址位控制(16b/8b) input i2c_rh_wl , //I2C读写控制信号 input [15:0] i2c_addr , //I2C器件内地址 input [ 7:0] i2c_data_w , //I2C要写的数据 output reg [ 7:0] i2c_data_r , //I2C读出的数据 output reg i2c_done , //I2C一次操作完成 output reg i2c_ack , //I2C应答标志 0:应答 1:未应答 output reg scl , //I2C的SCL时钟信号 inout sda , //I2C的SDA信号 //user interface output reg dri_clk //驱动I2C操作的驱动时钟 );//localparam definelocalparam st_idle = 8'b0000_0001; //空闲状态localparam st_sladdr = 8'b0000_0010; //发送器件地址(slave address)localparam st_addr16 = 8'b0000_0100; //发送16位字地址localparam st_addr8 = 8'b0000_1000; //发送8位字地址localparam st_data_wr = 8'b0001_0000; //写数据(8 bit)localparam st_addr_rd = 8'b0010_0000; //发送器件地址读localparam st_data_rd = 8'b0100_0000; //读数据(8 bit)localparam st_stop = 8'b1000_0000; //结束I2C操作//reg definereg sda_dir ; //I2C数据(SDA)方向控制reg sda_out ; //SDA输出信号reg st_done ; //状态结束reg wr_flag ; //写标志reg [ 6:0] cnt ; //计数reg [ 7:0] cur_state ; //状态机当前状态reg [ 7:0] next_state; //状态机下一状态reg [15:0] addr_t ; //地址reg [ 7:0] data_r ; //读取的数据reg [ 7:0] data_wr_t ; //I2C需写的数据的临时寄存reg [ 9:0] clk_cnt ; //分频时
标签: iic 接口 e2prom at24c64 verilog 驱动 仿真
上传时间: 2021-11-05
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四路20秒声光显示计分抢答器Multisim14仿真源文件+设计文档资料摘要数字抢答器由主体电路与扩展电路组成。优先编码电路、锁存器、译码电路将参赛队的输入信号在显示器上输出;用控制电路和主持人开关启动报警电路,以上两部分组成主体电路。通过定时电路和译码电路将秒脉冲产生的信号在显示器上输出实现计时功能,构成扩展电路。经过布线、焊接、调试等工作后数字抢答器成形。关键字:开关阵列电路;触发锁存电路;解锁电路;编码电路;显示电路一,设计目的本设计是利用已学过的数电知识,设计的4人抢答器。(1)重温自己已学过的数电知识;(2)掌握数字集成电路的设计方法和原理;(3)通过完成该设计任务掌握实际问题的逻辑分析,学会对实际问题进行逻辑状态分配、化简;(4)掌握数字电路各部分电路与总体电路的设计、调试、模拟仿真方法。二,整体设计(一)设计任务与要求:1.抢答器同时供4名选手或4个代表队比赛,分别用4个按钮S0 ~ S3表示。2.设置一个系统清除和抢答控制开关S,该开关由主持人控制。3.抢答器具有锁存与显示功能。即选手按动按钮,锁存相应的编号,并在LED数码管上显示,同时扬声器发出报警声响提示。选手抢答实行优先锁存,优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。4.参赛选手在设定的时间内进行抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器上显示选手的编号和抢答的时间,并保持到主持人将系统清除为止。5.如果定时时间已到,无人抢答,本次抢答无效。(二)设计原理与参考电路抢答器的组成框图抢答器的一般组成框图如下图所示。它主要由开关阵列电路、触发锁存电路、解锁电路、编码电路和显示电路等几部分组成。
上传时间: 2021-11-06
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基于ep3c10e144 FPGA +双核8位AD928设计的双通道示波器quartus8.0 verilog 工程源码+ PDF硬件原理图,双通道示波器应用到FPGA主控与双核8位AD9288,AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。AD9288采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作通道数:2通道模拟带宽:30MHz采样率:双通道,每125Msps垂直精度:8bit存储深度:每通道不小于8KB电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)扫速范围:100ns/div~5s/divFFT功能:1024点FFTX-Y功能触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
标签: ep3c10e144 fpga ad928 示波器 quartus
上传时间: 2022-01-21
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一博科技PCB设计指导书VER1.0. 66页常见信号介绍 1.1 数字信号 1.1.1 CPU 常称处理器,系统通过数据总线、地址总线、控制总线实现处理器、控制芯片、存 储器之间的数据交换。 地址总线:ADD* (如:ADDR1) 数据总线:D* (如:SDDATA0) 控制总线:读写信号(如:WE_N),片选信号(如:SDCS0_N),地址行列选择信 号(如:SDRAS_N),时钟信号(如:CLK),时钟使能信号(如:SDCKE)等。 与CPU对应的存储器是SDRAM,以及速率较高的DDR存储器: SDRAM:是目前主推的PC100和PC133规范所广泛使用的内存类型,它的带宽为64位, 支持3.3V电压的LVTTL,目前产品的最高速度可达5ns。它与CPU使用相同的时钟频 率进行数据交换,它的工作频率是与CPU的外频同步的,不存在延迟或等待时间。 SDRAM与时钟完全同步。 DDR:速率比SDRAM高的内存器,可达到800M,它在时钟触发沿的上、下沿都能进行 数据传输,所以即使在133MHz的总线频率下的带宽也能达到2.128GB/s。它的地址 与其它控制界面与SDRAM相同,支持2.5V/1.8V的SSTL2标准. 阻抗控制在50Ω±10 %. 利用时钟的边缘进行数据传送的,速率是SDRAM的两倍. 其时钟是采用差分方 式。 1.1.2 PCI PCI总线:PCI总线是一种高速的、32/64位的多地址/数据线,用于控制器件、外围 接口、处理器/存储系统之间进行互联。PCI 的信号定义包括两部份(如下图):必 须的(左半部份)与可选的(右半部份)。其中“# ”代表低电平有效。
标签: pcb设计
上传时间: 2022-02-06
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